• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ЕМС тестове на медицински изделия

Използваните в медицината методи и устройства са толкова развити, че ядрената медицина сега се говори. Ултразвукови и магнитно-резонансни методи като анатомична структура на желаната област на тялото са показани с високо качество и детайлност. Проучванията за ядрена медицина показват степента на разпространение на туморна тъкан в скелетната система или количеството на кръвния поток в мозъка, сърцето или бъбреците. Ядрената медицина е клон на медицината, който осигурява надеждна визуализация на всяка част от тялото и осигурява диагностика и лечение на заболявания.

Микрохирургията е възможността за извършване на най-малките структури, които не могат да се видят в тялото, като се използват много малки инструменти с помощта на специални микроскопични устройства. При този метод се третират съдове и нерви по-малки от 1 милиметра в диаметър. Освен това, трансплантацията на свободна тъкан се извършва чрез микрохирургични методи.

Интензивната употреба на електрически и електронни устройства в медицината носи със себе си някои проблеми с електромагнитната съвместимост (ЕМС). В резултат на това, що се отнася до човешкото здраве, не са приемливи проблеми с несъответствието. Следователно изпитванията на електромагнитна съвместимост на медицинските изделия трябва да се извършват както по време на проектните проучвания, така и след производството.

Ето няколко стандарта, които се основават на тези тестове:

  • TS EN 60601-1-2 Електрическо медицинско оборудване - Част 1-2: Общи спецификации за основна безопасност и изискваните експлоатационни характеристики - Допълнителен стандарт: Електромагнитни смущения - Спецификации и изпитвания
  • TS EN 50527-1 Процедура за оценка на електромагнитни полета, на които са изложени работниците с изложени активни медицински изделия - Част 1: Общи положения
  • TS EN 50527-2-1 Процедура за оценка на електромагнитни полета, изложени на работници с активни имплантируеми медицински изделия - Част 2-1: Специфична оценка за работници от пейсмейкър
  • TS EN 302510-2 Проблеми с електромагнитната съвместимост и радиоспектъра (ERM). 30 mhz - радиоустройства в честотния диапазон 37,5 mhz за активни медицински имплантируеми устройства и помощни устройства с много ниска мощност; Част 2: Хармонизиран стандарт, обхващащ основните правила в съответствие с член 3.2 от директивата RTTE
  • TS EN 60601-2-44 Електрически медицински изделия - Част 2 -44: Специфични изисквания за безопасността на рентгеновото оборудване в компютърната томография

 

 

Промишлени устройства ЕМС тестове

С индустриализацията, диверсификацията на машините и развитието на капацитета им се ускориха. Макар че машиностроителният сектор не може да се развива бързо поради неправилни индустриални политики като прехода към митническия съюз, който се променя от време на време, производството на сглобяване, тенденцията към заместване на вноса, въвеждането на стимули за износ и приоритетните приложения на либералната икономика към вноса, той все още не изостава от ерата, паралелно с развитието на технологиите. Тежестта, която се отдава на научноизследователската и развойна дейност, също е ефективна в това отношение. Днес много електрически и електронни машини се произвеждат за много сектори.

Машините с различен капацитет и характеристики, разработени успоредно с нуждите на различните сектори, са в основата на промишлените устройства. Двигатели, компресори, подемно-транспортна техника, металообработващи машини, металургични машини, минни машини, строителни машини, машини за обработка на храни и напитки, текстил, облекло eşмашини за обработка на масло и кожа, машини за производство на хартия, оборудване за охлаждане и вентилация, компютри, телевизори, медицински изделия и стотици други невъобразими машини.

Общата точка на всички тези промишлени устройства обаче е, че те работят с електрически и електронни системи, които днес са по-ориентирани. Общият проблем на електрическите и електронните устройства или системи е електромагнитната съвместимост (ЕМС). Неизбежно е електрониката да влиза в промишлени устройства, когато технологията се движи толкова бързо.

Важното тук обаче е, че електрическите или електронните промишлени устройства не са засегнати от работата на други електрически или електронни устройства в една и съща среда или не засягат тяхното функциониране. В противен случай има проблем с електромагнитната съвместимост в този момент. Това кара индустриалните устройства да се държат неочаквано.

От една страна, стандартите, издадени от местни и чуждестранни организации, от една страна, законите на страните, от една страна, и тестовете за електромагнитна съвместимост (ЕМС) станаха необходимост. В противен случай не е възможно компаниите, произвеждащи тези устройства, да пускат своите продукти във всяка страна по света, особено в Европейския съюз.

Накратко, електромагнитните смущения са всякакъв вид смущаващ ефект или знак, който намалява работата на електрически или електронни устройства и системи и причинява неизправност или неизправност. Най-ярък пример днес е, че мобилните телефони засягат спирачните системи на автомобилите или вибрират на телевизионния екран.

 

 

Тестове за ЕМС на корабни и корабни съоръжения

Много електрически и електронни устройства и системи се използват в кораби и лодки. Те трябва да бъдат подробно описани в приложението към Регламента за корабното оборудване.

Основното навигационно оборудване на корабите и лодките е: магнитен компас, предавателно магнитно устройство (бивш електромагнитен компас), радарно оборудване, автоматизирано радарно оборудване, оборудване за измерване на дълбочината, измервателно оборудване за скорост и разстояние, ъгъл на кормилото, скорост и стъпка, кръг на завъртане габарит, навигатор, навигационно оборудване, GPS оборудване, система за контрол на маршрута, SAR издирвател и спасител, показване на скоростта на витлото, автоматично устройство за високоскоростни лодки, електронно устройство за нанасяне, интегрирана мостова система, черна кутия, дисплей с електронна карта с резервен механизъм и информационна система и система за показване на карти.

Освен това корабите и лодките са оборудвани с радиокомуникационно оборудване. Например, VHF радиото, което може да изпраща и приема безжични телефони, различни приемни системи, морско информационно оборудване за сигурност, генератор на двутонни аларми, двупосочен VHF безжичен телефон с авиокомпания.

Това оборудване, което включва електрически или електронни компоненти, също е обхванато от Директивата за електромагнитна съвместимост (2014 / 30 / EU). Затова трябва да се проведат изпитвания за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на всички видове електрически и електронни устройства, използвани в кораби и лодки.

Морските лица са най-полезни при управлението на кораби и лодки. При всякакви метеорологични условия очите не могат да се видят никъде на радара. Всички кораби, лодки и яхти трябва да имат радар.

Радарната система е устройство, което показва изображенията на обекти в обхвата на сигнала чрез използване на радиосигнали на екрана на силуета, като радиовълните, излъчвани от радарната антена, се отразяват обратно от твърдите обекти, с които се сблъскват, и оставят отпечатък върху екрана.

Днес класическите радари са заменени от компютърно управлявани радари. В допълнение към радарите се използват електронни системи като електронно устройство за нанасяне (EPA), електронна карта и информационна система (ECDIS) и система за изобразяване на карти. Тези системи трябва да работят редовно и непрекъснато, без да бъдат засегнати от електромагнитните вълни около тях и без да се нарушава работата на електромагнитните вълни и други устройства, които излъчват.

Особено в морския транспорт е много важно тези устройства да нямат проблеми с електромагнитната съвместимост. В противен случай е неизбежно системите да показват грешни посоки или да се фокусират върху погрешни карти.

 

 

Електрически измервателни уреди и контролни карти ЕМС тестове

Електромагнитната интерференция е отблъскващата или дърпащата сила на електрически заредените частици. Когато се движат електрически заредените частици, те взаимодействат с електрическата и магнитната сила върху другите електрически заредени частици. Посоката на силата също се променя в зависимост от формата и посоката на движещите се частици. Това взаимодействие създава електрическо поле. Всеки електрически заряд създава електрическо поле. С други думи, електрическите заряди съставляват електрическото поле. Следователно, дори ако лампата, свързана към електрическата мрежа, не светне, тя създава електрическо поле. Важното тук е малка изолираща бариера, като например сграда или дърво, която блокира електрическото поле.

Магнитното поле възниква, когато се изместват електрическите заряди. Тоест, когато лампата свети, освен електрическото поле, също се появява магнитно поле по време на прехода на електрическия ток от кабела към лампата. Колкото по-голям е електрическият ток, толкова по-високо е магнитното поле. Въпреки това, за разлика от електрическото поле, магнитното поле не е възпрепятствано от запушване на обекти.

Електромагнитните полета се формират от комбинация от електрическо поле и магнитни полета. В електромагнитните полета електрическата вълна и магнитната вълна се изместват заедно със скоростта на светлината. Най-забележителните характеристики на електромагнитните полета са техните дължини на вълните и честоти. Честотата е броят на вибрациите на електромагнитната вълна за секунда. С увеличаването на честотата, дължината на вълната става по-къса, докато енергията, излъчвана в полето, се увеличава.

Електромерите и контролните карти са устройства, които по своя характер излъчват електромагнитни вълни. Както при всички електрически и електронни устройства и системи, тези устройства и системи за четене на карти трябва да бъдат тествани и проверявани в съответствие със стандартите за електромагнитна съвместимост (ЕМС).

С развитието на технологиите, електромерите претърпяват структурни и функционални промени. В резултат на фундаментални промени в областта на електрониката електромеханичната структура на електромерите се превръща в напълно електронна структура. По този начин се намаляват както нетехническите загуби, така и се въвеждат лесни многотарифни приложения. Въпреки това, тъй като измервателните уреди са електронни, проблемите с електромагнитната съвместимост трябва да бъдат премахнати. По този начин електромерите и контролните карти работят правилно и точно без електромагнитни смущения.

 

 

Системи за сигурност ЕМС тестове

Електрическите заряди създават магнитно поле около тях, когато се движат. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) означава, че електрическото и електронното оборудване може да работи в една и съща среда, без да се влияе един от друг и да причинява проблеми. Това означава, че електрическите и електронните устройства или системи работят в хармония и хармония помежду си, без да се увреждат взаимно. Въз основа на тези определения е погрешно да се ограничава електромагнитната съвместимост само до честоти, които засягат комуникацията. Електромагнитни смущения (ЕМИ) означава, че електрическо или електронно устройство или система предава по начин, който влияе неблагоприятно върху работата на друго устройство или система.

Днес стандартите за електромагнитна съвместимост станаха задължителни във всички развити страни. Със законовите разпоредби, издадени в тази насока, нивата на електромагнитна съвместимост на електрически и електронни устройства и системи се държат под контрол. Поради тази причина производителите от цял ​​свят проектират нови устройства и системи в съответствие с тези принципи.

Освен това следва да се вземат под внимание стандартите за електромагнитна съвместимост не само при проектирането, но и във всички етапи на производството. Производителите трябва да проектират и произвеждат новите си устройства по такъв начин, че да не причиняват проблеми с електромагнитната съвместимост.

Това изискване се прилага и за системите за сигурност. Днес системите за сигурност обхващат широк диапазон от системи за врата до прозорец, от безопасни до алармени системи, и в този контекст, той съдържа цялостно решение за сигурност, електрическо и електронно. Въпреки това, при проектирането и производството на тези системи, електромагнитната съвместимост трябва винаги да се взема предвид поради причините, обяснени по-горе.

Това не е ситуация, при която някой би искал инсталираните системи да работят неправилно и да дават фалшива тревога, като се влияят от електромагнитното поле около тях. Не е желателно системите за сигурност, инсталирани както за къщите, така и за работните места и офиси, да не засягат или да засягат други електрически и електронни устройства, т.е. проблеми с електромагнитната съвместимост. Начинът за постигане на това е да се проведат изпитвания за електромагнитна съвместимост на системите за сигурност.

Днес системите за сигурност, системите за видеонаблюдение, алармените системи за грабеж, системите за интелигентна домашна автоматизация, системите за контрол на достъпа, пожароизвестителните системи, системите за автоматично гасене, системите за охрана на периметъра, системите за паркиране и бариерите, системите на турникетите и системите за разпознаване на плочи покриват широк обхват. ,